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基于光譜共聚焦技術的膠水表面弧度高精度測量方法研究

來源:無錫泓川科技有限公司   2025年04月22日 14:37  

本文針對工業(yè)生產(chǎn)中透明膠水在倒錐形圓孔內表面弧度的測量難題,提出基于光譜共聚焦傳感器的非接觸式高精度測量方案。通過橫向掃描與多線數(shù)據(jù)融合技術,實現(xiàn)了復雜曲面形態(tài)的數(shù)字化重構,并結合實際案例驗證了該技術的可行性與優(yōu)yue性。


1. 引言

在精密電子封裝、光學器件粘接等領域,膠水涂覆后的表面形貌直接影響產(chǎn)品性能。尤其當膠水填充于倒錐形圓孔時,若弧度曲率超標會導致固化應力集中、界面結合力下降等問題。傳統(tǒng)接觸式測量易損傷膠面,而光學干涉法受透明介質折射率影響大。光譜共聚焦技術憑借其納米級分辨率與透明介質穿透能力,成為此類場景的理想解決方案。

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倒錐形圓孔膠水涂覆示意圖
圖1 倒錐形圓孔膠水涂覆結構示意圖


2. 光譜共聚焦測量原理與技術優(yōu)勢

2.1 光譜共聚焦工作原理

光譜共聚焦傳感器通過發(fā)射寬光譜白光,經(jīng)分光棱鏡聚焦于被測表面。反射光波長與焦點位置呈線性關系,通過光譜儀解析波長偏移量Δλ,可計算得到軸向位移值:
?=??Δ?
(其中k為系統(tǒng)標定系數(shù))

該技術突破傳統(tǒng)聚焦法的軸向掃描限制,單次測量即可獲取表面高度信息,理論分辨率可達0.1μm。

微信截圖_20250320155336.jpg

2.2 透明介質測量適應性

膠水的透光性導致普通光學傳感器無法區(qū)分表面反射與內部散射光。光譜共聚焦技術通過以下機制解決:

  • 軸向色散補償:不同波長光的焦點位置差異形成軸向探測序列

  • 峰值波長識別:僅表面反射光滿足共聚焦條件,噪聲信號被自動過濾
    實驗表明,對折射率1.3-1.6的透明膠水,測量誤差小于±0.5μm。


3. 測量系統(tǒng)設計與實施流程

3.1 硬件配置方案

組件參數(shù)
傳感器量程5mm,分辨率0.1μm
運動平臺重復定位精度±1μm,XY軸行程50mm
環(huán)境控制溫度波動<±0.5℃,濕度<60%RH

3.2 測量流程優(yōu)化

  1. 樣品預處理

    • 使用真空吸附夾具固定倒錐孔工件(孔徑Φ2-10mm)

    • 點膠參數(shù):壓力0.2MPa,速度5mm/s,膠量0.05±0.005ml

  2. 多路徑掃描策略

    • 沿圓周方向等角度布置5條掃描路徑

    • 單線采樣點密度:500點/mm

    • 數(shù)據(jù)融合算法:
      ?(?,?)=1??=1??????(?,?)
      (權重系數(shù)w_i由路徑間距動態(tài)調整)

多線掃描路徑示意圖
圖2 多線掃描路徑規(guī)劃

  1. 動態(tài)參數(shù)補償

    • 溫度漂移補償:內置PT1000實時修正熱膨脹誤差

    • 折射率校正:依據(jù)膠水材料數(shù)據(jù)庫自動匹配n值


4. 實驗驗證與數(shù)據(jù)分析

對某型號UV膠(n=1.48)進行測試,結果如下:

參數(shù)測量值標準值偏差
曲率半徑2.35mm2.40mm-2.08%
中心高度0.82mm0.80mm+2.50%
表面粗糙度Ra0.12μm--

數(shù)據(jù)對比顯示,測量系統(tǒng)成功捕捉到邊緣區(qū)域的曲率突變,與三坐標測量機(CMM)結果一致性達98.7%,且單次測量時間由CMM的25分鐘縮短至3分鐘。

測量數(shù)據(jù)對比曲線
圖3 光譜共聚焦與CMM測量結果對比


5. 技術拓展與應用前景

本方案已成功應用于:

  • 微透鏡陣列膠合面形檢測

  • 半導體封裝Underfill膠水輪廓控制

  • 生物芯片微流道密封評估

未來發(fā)展方向:

  • 集成AI算法實現(xiàn)實時工藝閉環(huán)控制

  • 開發(fā)多光譜融合技術提升多層膠體測量能力


6. 結論

光譜共聚焦技術突破了透明膠水表面測量的技術瓶頸,通過多維度數(shù)據(jù)采集與智能補償算法,實現(xiàn)μm級精度測量。該技術為精密制造領域的質量控制提供了創(chuàng)新解決方案,具有顯著的工程應用價值。

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